CN105306318A - 智能场景配置方法、装置和服务器 - Google Patents
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Abstract
本公开是关于一种智能场景配置方法、装置和服务器,该方法包括:获取第一设备和第二设备之间的信号强度信息;根据所述信号强度信息、所述第一设备的标识、所述第二设备的标识以及预设的联动关系集合生成智能场景,该智能场景包括执行条件和执行动作;向终端推送所述智能场景,以使得所述终端在确定满足所述执行条件时,执行所述执行动作。该方法根据设备之间的信号强度信息以及预设的联动关系集合来确定设备之间是否可以生成智能场景,并在生成智能场景后将该智能场景通过终端推送给用户,即根据设备之间的信号强度以及联动关系来自动生成智能场景并推送给用户,用户仅需要点击确认即可启动智能场景,而不再需要手工建立智能场景,从而使得智能场景建立的效率和准确性得到大幅度提升。
Description
技术领域
本公开涉及智能家居技术,尤其涉及智能场景配置方法、装置和服务器。
背景技术
随着通信技术的发展,智能设备在日常生活中的应用越来越广泛。智能设备不仅可以通过手机等终端和用户进行互动,还可以与其它只能设备进行智能联动,从而形成智能场景,为用户带来更加生动的智能体验。在形成智能场景前,用户需要预先配置好智能场景。
相关技术中,用户通过手机等终端上的客户端手动选择智能设备并建立智能场景。
发明内容
为克服相关技术中存在的问题,本公开提供一种智能场景配置方法、装置和服务器。
根据本公开实施例的第一方面,提供一种智能场景配置方法,包括:
获取第一设备和第二设备之间的信号强度信息;
根据所述信号强度信息、所述第一设备的标识、所述第二设备的标识以及预设的联动关系集合生成智能场景,其中,所述联动关系集合包括:至少一个设备的标识,以及每个设备与可建立智能连接的设备之间的关联关系,所述智能场景包括执行条件和执行动作;
向终端推送所述智能场景,以使得所述终端在确定满足所述执行条件时,执行所述执行动作。
本公开的实施例提供的技术方案可以包括以下有益效果:根据设备之间的信号强度信息以及预设的联动关系集合来确定设备之间是否可以生成智能场景,并在生成智能场景后将该智能场景通过终端推送给用户,即根据设备之间的信号强度以及联动关系来自动生成智能场景并推送给用户,用户仅需要点击确认即可启动智能场景,而不再需要手工建立智能场景,从而使得智能场景建立的效率和准确性得到大幅度提升。
进一步地,所述根据所述信号强度信息、所述第一设备的标识、所述第二设备的标识以及预设的联动关系集合生成智能场景,包括:
若所述信号强度信息满足预设阈值,并且在所述预设的联动关系集合中包括所述第一设备和所述第二设备之间的关联关系,则生成所述第一设备和所述第二设备之间的智能场景。
本公开的实施例提供的技术方案可以包括以下有益效果:通过判断设备之间的信号强度是否满足预设阈值以及设备之间是否存在联动关系来确定设备之间是否可以生成智能场景,即不仅要判断设备之间是否可以正常通信,还需要判断设备之间是否可以进行有效关联,通过上述两个判断条件,可以保证所生成的智能场景的准确性。
进一步地,所述获取第一设备和第二设备之间的信号强度信息,包括:
向所述第一设备发送信号探测指示信息,所述信号探测指示信息用于触发所述第一设备广播信号探测信息;
接收所述第二设备上报的信号探测响应,其中,所述信号探测响应为所述第二设备对所述第一设备广播的所述信号探测信息的响应;
根据所述信号探测响应确定所述第一设备和所述第二设备之间的信号强度信息。
本公开的实施例提供的技术方案可以包括以下有益效果:服务器仅向特定设备发送信号探测指示信息,指示特定设备广播信号探测信息,此种做法避免了设备之间频繁地交互信号,同时也便于服务器对于设备之间信号强度信息的判断,即简化了判断过程,有助于智能场景的快速生成。
进一步地,所述获取第一设备和第二设备之间的信号强度信息,包括:
向所述第一设备和所述第二设备发送信号探测指示信息,所述信号探测指示信息用于触发所述第一设备广播第一信号探测信息、以及触发所述第二设备广播第二信号探测信息;
接收所述第一设备上报的第一信号探测响应,以及第二设备上报的第二信号探测响应,其中,所述第一信号探测响应为所述第一设备对所述第二信号探测信息的响应,所述第二信号探测响应为所述第二设备对所述第一信号探测信息的响应;
根据所述第一信号探测响应以及所述第二信号探测响应确定所述第一设备和所述第二设备之间的信号强度信息。
本公开的实施例提供的技术方案可以包括以下有益效果:服务器向所有设备发送信号探测指示信息,指示所有设备广播信号探测信息,能够使得服务器对设备上报的不同的信号强度信息经过一定的运算后再确定最终的信号强度信息,因此能够保证信号强度信息能够准确反映设备之间的实际信号收发关系,进而保证后续生成的智能场景的准确性。
进一步地,所述方法还包括:
建立所述联动关系集合。
所述建立所述联动关系集合,包括:
获取多个设备的标识;
根据所述多个设备的标识,将所述多个设备划分为多个类型,每个类型包括至少一个所述设备,且每个类型中的设备之间不存在智能关联关系;
根据预设的类型互连关系,在每个类型中的各设备与其它类型中可建立智能关联关系的设备之间建立关联关系,并生成所述联动关系集合。
所述第一设备为感应检测设备,所述第二设备为智能家居设备。
本公开的实施例提供的技术方案可以包括以下有益效果:根据实际的设备的标识对设备进行分类,并根据类型之间的联动关系形成设备之间的联动关系集合,在生成智能场景时,可以根据该联动关系集合来快速确定设备之前是否具有联动关系,从而保证智能场景的快速生成。
根据本公开实施例的第二方面,提供一种智能场景配置装置,包括:
获取模块、生成模块、推送模块;
所述获取模块,被配置为获取第一设备和第二设备之间的信号强度信息;
所述生成模块,被配置为根据所述获取模块获取到的所述信号强度信息、所述第一设备的标识、所述第二设备的标识以及预设的联动关系集合生成智能场景,其中,所述联动关系集合包括:至少一个设备的标识,以及每个设备与可建立智能连接的设备之间的关联关系,所述智能场景包括执行条件和执行动作;
所述推送模块,被配置为向终端推送所述生成模块生成的所述智能场景,以使得所述终端在确定满足所述执行条件时,执行所述执行动作。
本公开的实施例提供的技术方案可以包括以下有益效果:根据设备之间的信号强度信息以及预设的联动关系集合来确定设备之间是否可以生成智能场景,并在生成智能场景后将该智能场景通过终端推送给用户,即根据设备之间的信号强度以及联动关系来自动生成智能场景并推送给用户,用户仅需要点击确认即可启动智能场景,而不再需要手工建立智能场景,从而使得智能场景建立的效率和准确性得到大幅度提升。
进一步地,所述生成模块,被配置为若所述信号强度信息满足预设阈值,并且在所述预设的联动关系集合中包括所述第一设备和所述第二设备之间的关联关系,则生成所述第一设备和所述第二设备之间的智能场景。
本公开的实施例提供的技术方案可以包括以下有益效果:通过判断设备之间的信号强度是否满足预设阈值以及设备之间是否存在联动关系来确定设备之间是否可以生成智能场景,即不仅要判断设备之间是否可以正常通信,还需要判断设备之间是否可以进行有效关联,通过上述两个判断条件,可以保证所生成的智能场景的准确性。
进一步地,所述获取模块包括:第一发送单元、第一接收单元、第一确定单元:
所述第一发送单元,被配置为向所述第一设备发送信号探测指示信息,所述信号探测指示信息用于触发所述第一设备广播信号探测信息;
所述第一接收单元,被配置为接收所述第二设备针对所述第一发送单元发送的所述信号探测指示信息所上报的信号探测响应,其中,所述信号探测响应为所述第二设备对所述第一设备广播的所述信号探测信息的响应;
所述第一确定单元,被配置为根据所述第一接收单元接收的所述信号探测响应确定所述第一设备和所述第二设备之间的信号强度信息。
本公开的实施例提供的技术方案可以包括以下有益效果:服务器仅向特定设备发送信号探测指示信息,指示特定设备广播信号探测信息,此种做法避免了设备之间频繁地交互信号,同时也便于服务器对于设备之间信号强度信息的判断,即简化了判断过程,有助于智能场景的快速生成。
进一步地,所述获取模块包括:第二发送单元、第二接收单元、第二确定单元;
所述第二发送单元,被配置为向所述第一设备和所述第二设备发送信号探测指示信息,所述信号探测指示信息用于触发所述第一设备广播第一信号探测信息、以及触发所述第二设备广播第二信号探测信息;
所述第二接收单元,被配置为接收所述第一设备针对所述第二发送单元发送的所述信号探测指示信息所上报的第一信号探测响应,以及第二设备针对所述第二发送单元发送的所述信号探测指示信息所上报的第二信号探测响应,其中,所述第一信号探测响应为所述第一设备对所述第二信号探测信息的响应,所述第二信号探测响应为所述第二设备对所述第一信号探测信息的响应;
所述第二确定单元,被配置为根据所述第二接收单元接收的所述第一信号探测响应以及所述接收单元接收的所述第二信号探测响应确定所述第一设备和所述第二设备之间的信号强度信息。
本公开的实施例提供的技术方案可以包括以下有益效果:服务器向所有设备发送信号探测指示信息,指示所有设备广播信号探测信息,能够使得服务器对设备上报的不同的信号强度信息经过一定的运算后再确定最终的信号强度信息,因此能够保证信号强度信息能够准确反映设备之间的实际信号收发关系,进而保证后续生成的智能场景的准确性。
进一步地,所述装置还包括:建立模块;
所述建立模块,被配置为建立所述联动关系集合。
所述建立模块包括:获取单元、划分单元、建立单元;
所述获取单元,被配置为获取多个设备的标识;
所述划分单元,被配置为根据所述获取单元获取的所述多个设备的标识,将所述多个设备划分为多个类型,每个类型包括至少一个所述设备,且每个类型中的设备之间不存在智能关联关系;
所述建立单元,被配置为根据预设的类型互连关系,在所述划分单元划分的每个所述类型中的各设备与所述划分单元划分的其他所述类型中可建立智能关联关系的设备之间建立关联关系,并生成所述联动关系集合。
所述第一设备为感应检测设备,所述第二设备为智能家居设备。
本公开的实施例提供的技术方案可以包括以下有益效果:根据实际的设备的标识对设备进行分类,并根据类型之间的联动关系形成设备之间的联动关系集合,在生成智能场景时,可以根据该联动关系集合来快速确定设备之前是否具有联动关系,从而保证智能场景的快速生成。
根据本公开实施例的第三方面,提供一种服务器,包括:
处理器;
用于存储处理器可执行指令的存储器;
其中,所述处理器被配置为:
获取第一设备和第二设备之间的信号强度信息;
根据所述信号强度信息、所述第一设备的标识、所述第二设备的标识以及预设的联动关系集合生成智能场景,其中,所述联动关系集合包括:至少一个设备的标识,以及每个设备与可建立智能连接的设备之间的关联关系,所述智能场景包括执行条件和执行动作;
向终端推送所述智能场景,以使得所述终端在确定满足所述执行条件时,执行所述执行动作。
本公开的实施例提供的技术方案可以包括以下有益效果:根据设备之间的信号强度信息以及预设的联动关系集合来确定设备之间是否可以生成智能场景,并在生成智能场景后将该智能场景通过终端推送给用户,即根据设备之间的信号强度以及联动关系来自动生成智能场景并推送给用户,用户仅需要点击确认即可启动智能场景,而不再需要手工建立智能场景,从而使得智能场景建立的效率和准确性得到大幅度提升。
应当理解的是,以上的一般描述和后文的细节描述仅是示例性和解释性的,并不能限制本公开。
附图说明
此处的附图被并入说明书中并构成本说明书的一部分,示出了符合本发明的实施例,并与说明书一起用于解释本发明的原理。
图1是根据一示例性实施例示出的一种智能场景配置方法的流程图;
图2是根据另一示例性实施例示出的一种智能场景配置方法的流程图;
图3是根据又一示例性实施例示出的一种智能场景配置方法的流程图;
图4是根据又一示例性实施例示出的一种智能场景配置方法的流程图;
图5是根据一示例性实施例示出的一种智能场景配置装置的框图;
图6是根据另一示例性实施例示出的一种智能场景配置装置的框图;
图7是根据又一示例性实施例示出的一种智能场景配置装置的框图;
图8是根据又一示例性实施例示出的一种智能场景配置装置的框图;
图9是根据又一示例性实施例示出的一种智能场景配置装置的框图;
图10是根据一示例性实施例示出的一种服务器的实体的框图;
图11是根据一示例性实施例示出的一种智能场景配置装置1900的框图。
通过上述附图,已示出本公开明确的实施例,后文中将有更详细的描述。这些附图和文字描述并不是为了通过任何方式限制本公开构思的范围,而是通过参考特定实施例为本领域技术人员说明本公开的概念。
具体实施方式
这里将详细地对示例性实施例进行说明,其示例表示在附图中。下面的描述涉及附图时,除非另有表示,不同附图中的相同数字表示相同或相似的要素。以下示例性实施例中所描述的实施方式并不代表与本发明相一致的所有实施方式。相反,它们仅是与如所附权利要求书中所详述的、本发明的一些方面相一致的装置和方法的例子。
图1是根据一示例性实施例示出的一种智能场景配置方法的流程图,如图1所示,智能场景配置方法应用于智能家居系统中的服务器中。包括以下步骤:
在步骤S101中,获取第一设备和第二设备之间的信号强度信息。
上述第一设备和第二设备为智能家居系统中的任意两个设备。
在步骤S102中,根据上述信号强度信息、第一设备的标识、第二设备的标识以及预设的联动关系集合生成智能场景,其中,上述联动关系集合包括:至少一个设备的标识,以及每个设备与可建立智能连接的设备之间的关联关系,上述智能场景包括执行条件和执行动作。
在服务器中预设一个联动关系集合,该集合中包括了设备的标识以及可以建立智能连接的设备之间的关联关系。其中,设备的标识可以为设备的类型、名称等,即可以用来表示设备特征的标识。即该联动关系集合中记录了哪些设备之间可以建立联动关系。例如,在该联动关系集合中存在人体感应器与插座之间的关联关系,则对于一个智能家居系统中的人体感应器A与智能插座B,其之间就具备联动关系。
在步骤S103中,向终端推送上述智能场景,以使得终端在确定满足上述执行条件时,执行上述执行动作。
根据两个设备之间的信号强度信息以及联动关系集合,可以确定出两个设备之间是否可以生成智能场景,当智能场景生成并经用户确认启动后,该智能场景即在终端控制下开始运行。假设该智能场景中的第一设备为人体感应设备,该智能场景中的第二设备为智能插座,则当该智能场景运行时,人体感应设备实时进行感应,当人体感应设备所感应到的结果符合一个值,即其执行结果满足一个预设的执行条件时,就会打开智能插座,即启动智能插座执行预设的执行动作。
需要说明的是,上述预设的执行条件和预设的执行动作可以预先设置在上述第一设备或上述第二设备中,也可以预先设置在上述智能场景中,即也可以在上述智能场景中设置执行条件和执行动作。
进一步地,上述联动关系集合中的联动关系也可以表示两个以上的设备之间的联动关系。
本实施例中,根据设备之间的信号强度信息以及预设的联动关系集合来确定设备之间是否可以生成智能场景,并在生成智能场景后将该智能场景通过终端推送给用户,即根据设备之间的信号强度以及联动关系来自动生成智能场景并推送给用户,用户仅需要点击确认即可启动智能场景,而不再需要手工建立智能场景,从而使得智能场景建立的效率和准确性得到大幅度提升。
另一实施例中,上述步骤S102具体可以为:若信号强度信息满足预设阈值,并且在预设的联动关系集合中包括第一设备和第二设备之间的关联关系,则生成第一设备和第二设备之间的智能场景。
如前所述,预设的联动关系集合中包括了设备的标识以及可以建立智能连接的设备之间的关联关系,在本实施例中,如果在预设的联动关系集合中存在第一设备和第二设备之间的关联关系,同时,第一设备和第二设备之间的信号强度信息满足一个预设的阈值,则认为第一设备和第二设备之间可以生成智能场景。
其中,第一设备例如可以为感应检测设备,第二设备例如可以为智能家居设备。
其中,信号强度信息表示了设备之间收发的信号的强度,如果信号强度大,则说明两个设备之间可以进行通信。
本实施例中,通过判断设备之间的信号强度是否满足预设阈值以及设备之间是否存在联动关系来确定设备之间是否可以生成智能场景,即不仅要判断设备之间是否可以正常通信,还需要判断设备之间是否可以进行有效关联,通过上述两个判断条件,可以保证所生成的智能场景的准确性。
图2是根据另一示例性实施例示出的一种智能场景配置方法的流程图,如图2所示,上述步骤S101具体包括以下步骤:
S201、向第一设备发送信号探测指示信息,该信号探测指示信息用于触发第一设备广播信号探测信息。
针对一个智能家居系统中的所有设备,服务器可以向其中的一类设备发送探测指示信息,例如,可以向感应检测类设备发送信号探测指示信息,该探测指示信息中携带探测指示标记。当某一设备接收到该指示信息后,会向周围广播信号探测信息。
S202、接收第二设备上报的信号探测响应,其中,该信号探测响应为第二设备对第一设备广播的上述信号探测信息的响应。
当周围的某个设备C接收到上述信号探测信息后,会将针对该信号探测信息的响应信息上报给服务器,该响应信息中包括了该响应信息是针对哪个设备广播的信号探测信息的响应,即这个响应信息是针对哪个设备的响应,同时,该响应信息中还包括了设备C接收到信号的信号强度指示(ReceivedSignalStrengthIndication,简称RSSI),以及设备C的标识。
S203、根据上述信号探测响应确定第一设备和第二设备之间的信号强度信息。
当服务器接收到上述信号探测的响应信息后,根据其中所包括的设备标识以及RSSI信息,就可以确定出两个设备之间的信号强度信息。
本实施例中,服务器仅向特定设备发送信号探测指示信息,指示特定设备广播信号探测信息,此种做法避免了设备之间频繁地交互信号,同时也便于服务器对于设备之间信号强度信息的判断,即简化了判断过程,有助于智能场景的快速生成。
图3是根据又一示例性实施例示出的一种智能场景配置方法的流程图,如图3所示,上述步骤S101具体包括以下步骤:
S301、向第一设备和第二设备发送信号探测指示信息,该信号探测指示信息用于触发第一设备广播第一信号探测信息、以及触发第二设备广播第二信号探测信息。
服务器向智能家居系统中的所有设备发送探测指示信息,该探测指示信息中携带探测指示标记。当设备接收到该指示信息后,会向周围广播信号探测信息。
S302、接收第一设备上报的第一信号探测响应,以及第二设备上报的第二信号探测响应,其中,上述第一信号探测响应为第一设备对上述第二信号探测信息的响应,上述第二信号探测响应为第二设备对上述第一信号探测信息的响应。
由于所有的设备都向周围广播了信号探测信息,因此对于两个设备A和B,设备A会收到设备B广播的信号探测信息,并向服务器上报设备A针对设备B的响应信息,同时,设备B也会收到设备A广播的信号探测信息,并向服务器上报设备B针对设备A的响应信息。上述两个响应信息中都会包含一个RSSI值,即设备A和设备B之间的信号强度。
S303、根据上述第一信号探测响应以及上述第二信号探测响应确定第一设备和第二设备之间的信号强度信息。
由于一些特定原因,上述两个响应信息中的RSSI值可能并不相同,此时,需要根据一些具体规则来确定设备A和B之间最终的一个RSSI值。这些具体规则的设置可以根据具体需要来设置,例如对两个响应信息中的RSSI值取平均值作为最终的RSSI值,或者选取两个响应信息中的RSSI值较小的一个作为最终的RSSI值。
本实施例中,服务器向所有设备发送信号探测指示信息,指示所有设备广播信号探测信息,能够使得服务器对设备上报的不同的信号强度信息经过一定的运算后再确定最终的信号强度信息,因此能够保证信号强度信息能够准确反映设备之间的实际信号收发关系,进而保证后续生成的智能场景的准确性。
另一实施例中,上述方法还包括:建立联动关系集合。
图4是根据又一示例性实施例示出的一种智能场景配置方法的流程图,如图4所示,上述建立联动关系集合具体包括以下步骤:
S401、获取多个设备的标识。
上述多个设备,可以指一个智能家居系统中的设备,也可以指不同智能家居系统中的设备。
S402、根据上述多个设备的标识,将多个设备划分为多个类型,每个类型包括至少一个上述设备,且每个类型中的设备之间不存在智能关联关系。
上述多个设备的标识,可以指设备的名称、类型等。
设备类型的划分可以遵循一定的原则,例如,根据设备的功能可以划分为执行感应或检测功能的感应检测类和执行智能动作的家居设备类,对于家居设备,也可以根据设备的使用时段划分为A时段类和B时段类。其中,同一类型的设备之间不存在智能关联关系。
S403、根据预设的类型互连关系,在每个类型中的各设备与其它类型中可建立智能关联关系的设备之间建立关联关系,并生成上述联动关系集合。
在设备类型确定后,根据预设的类型互连关系,就可以确定设备之间的关联关系,其中,预设的类型互连关系,可以根据实际中各类型设备之间的关系来确定。
需要说明的是,上述联动关系集合建立后,可以通用于多个智能家居系统中,并且,随着智能设备种类的不断增多,上述联动关系集合也可以根据实际情况进行不断更新,以形成更完整的联动关系集合。
本实施例中,根据实际的设备的标识对设备进行分类,并根据类型之间的联动关系形成设备之间的联动关系集合,在生成智能场景时,可以根据该联动关系集合来快速确定设备之前是否具有联动关系,从而保证智能场景的快速生成。
以下以一个家庭智能家居系统为例来说明上述方法的实施过程。
假设一个家庭智能家居系统X中包括了人体感应器、智能灯具开关、温度控制器、空调,并且这些智能设备在生成智能场景之前已在服务器中进行了登记。在生成智能场景时,服务器首先向X中的所有的设备发送信号探测指示,当收到探测指示后,X中的人体感应器、智能灯具开关、温度控制器、空调都会向周围广播探测信息,同时,X中的人体感应器、智能灯具开关、温度控制器、空调都会向周围广播探测信息也都会收到其他智能设备广播的探测信息,X中的人体感应器、智能灯具开关、温度控制器、空调将所接收到的探测信息的RSSI上报给服务器。服务器判断所有智能设备上报的RSSI,并且读取预设的联动关系集合。服务器在预设的联动关系集合中读取到人体感应器与智能灯具开关之间具有联动关系,温度控制器、空调之间具有联动关系。服务器进一步判断人体感应器与智能灯具开关之间的RSSI值是否满足预设的阈值,如果满足,服务器将人体感应器与智能灯具开关作为一个智能场景推送给终端,并将温度控制器与空调作为一个智能场景推送给终端,在得到用户确认之后,人体感应器与智能灯具开关之间的智能场景,以及温度控制器与空调之间的场景建立起来。之后,人体感应器与温度控制器开始工作,当人体感应器感应到有人经过时,则通过终端控制同一智能场景中的智能灯具开关打开;当温度控制器检测到当前室内温度低于一个预设值时,则通过终端控制同一智能场景中的空调启动并制热。
图5是根据一示例性实施例示出的一种智能场景配置装置的框图,如图5所示,该装置包括:获取模块51、生成模块52、推送模块53。
获取模块51,被配置为获取第一设备和第二设备之间的信号强度信息。
生成模块52,被配置为根据获取模块51获取到的信号强度信息、第一设备的标识、第二设备的标识以及预设的联动关系集合生成智能场景,其中,上述联动关系集合包括:至少一个设备的标识,以及每个设备与可建立智能连接的设备之间的关联关系,上述智能场景包括执行条件和执行动作。
推送模块53,被配置为向终端推送生成模块52生成的智能场景,以使得终端在确定满足上述执行条件时,执行上述执行动作。
另一实施例中,生成模块52,被配置为若上述信号强度信息满足预设阈值,并且在预设的联动关系集合中包括第一设备和第二设备之间的关联关系,则生成第一设备和第二设备之间的智能场景。
图6是根据另一示例性实施例示出的一种智能场景配置装置的框图,如图6所示,获取模块51包括:第一发送单元511、第一接收单元512、第一确定单元513。
第一发送单元511,被配置为向第一设备发送信号探测指示信息,该信号探测指示信息用于触发第一设备广播信号探测信息。
第一接收单元512,被配置为接收第二设备针对第一发送单元511发送的信号探测指示信息所上报的信号探测响应,其中,该信号探测响应为第二设备对第一设备广播的上述信号探测信息的响应。
第一确定单元513,被配置为根据第一接收单元512接收的信号探测响应确定第一设备和第二设备之间的信号强度信息。
图7是根据又一示例性实施例示出的一种智能场景配置装置的框图,如图7所示,获取模块51包括:第二发送单元514、第二接收单元515、第二确定单元516。
第二发送单元514,被配置为向上述第一设备和上述第二设备发送信号探测指示信息,该信号探测指示信息用于触发上述第一设备广播第一信号探测信息、以及触发上述第二设备广播第二信号探测信息;
第二接收单元515,被配置为接收上述第一设备针对第二发送单元514发送的信号探测指示信息所上报的第一信号探测响应,以及第二设备上述第二发送单元514发送的信号探测指示信息所上报的第二信号探测响应,其中,第一信号探测响应为第一设备对第二信号探测信息的响应,第二信号探测响应为第二设备对第一信号探测信息的响应。
第二确定单元516,被配置为根据第二接收单元515接收的第一信号探测响应以及第二接收单元515接收的第二信号探测响应确定第一设备和第二设备之间的信号强度信息。
图8是根据又一示例性实施例示出的一种智能场景配置装置的框图,如图8所示,在上述图5所示的基础上,该智能场景配置装置还包括:建立模块54。
建立模块54,被配置为建立上述联动关系集合。
图9是根据又一示例性实施例示出的一种智能场景配置装置的框图,如图9所示,建立模块54包括:获取单元541、划分单元542、建立单元543。
获取单元541,被配置为获取多个设备的标识。
划分单元542,被配置为根据获取单元541获取的多个设备的标识,将多个设备划分为多个类型,每个类型包括至少一个设备,且每个类型中的设备之间不存在智能关联关系。
建立单元543,被配置为根据预设的类型互连关系,在划分单元542划分的每个类型中的各设备与划分单元542划分的其他类型中可建立智能关联关系的设备之间建立关联关系,并生成联动关系集合。
另一实施例中,上述第一设备为感应检测设备,上述第二设备为智能家居设备。
关于上述实施例中的装置,其中各个模块执行操作的具体方式已经在有关该方法的实施例中进行了详细描述,此处将不做详细阐述说明。
以上描述了智能场景配置装置的内部功能模块和结构示意,图10是根据一示例性实施例示出的一种服务器的实体的框图,如图10所示,该服务器包括:存储器61和处理器62。
存储器61,用于存储处理器可执行指令。
处理器62,用于:
获取第一设备和第二设备之间的信号强度信息。
根据上述信号强度信息、第一设备的标识、第二设备的标识以及预设的联动关系集合生成智能场景,其中,上述联动关系集合包括:至少一个设备的标识,以及每个设备与可建立智能连接的设备之间的关联关系,上述智能场景包括执行条件和执行动作。
向终端推送上述智能场景,以使得终端在确定满足上述执行条件时,执行上述执行动作。
在上述智能场景配置装置的实施例中,应理解,该处理器可以是中央处理单元(英文:CentralProcessingUnit,简称:CPU),还可以是其他通用处理器、数字信号处理器(英文:DigitalSignalProcessor,简称:DSP)、专用集成电路(英文:ApplicationSpecificIntegratedCircuit,简称:ASIC)等。通用处理器可以是微处理器或者该处理器也可以是任何常规的处理器等,而前述的存储器可以是只读存储器(英文:read-onlymemory,缩写:ROM)、随机存取存储器(英文:randomaccessmemory,简称:RAM)、快闪存储器、硬盘或者固态硬盘。SIM卡也称为用户身份识别卡、智能卡,数字移动电话机必须装上此卡方能使用。即在电脑芯片上存储了数字移动电话客户的信息,加密的密钥以及用户的电话簿等内容。结合本发明实施例所公开的方法的步骤可以直接体现为硬件处理器执行完成,或者用处理器中的硬件及软件模块组合执行完成。
图11是根据一示例性实施例示出的一种智能场景配置装置1900的框图。例如,该智能场景配置装置可以是智能家居系统中的服务器。
参照图11,智能场景配置装置1900包括处理组件1922,其进一步包括一个或多个处理器,以及由存储器1932所代表的存储器资源,用于存储可由处理组件1922的执行的指令,例如应用程序。存储器1932中存储的应用程序可以包括一个或一个以上的每一个对应于一组指令的模块。此外,处理组件1922用于执行指令,以执行上述智能场景配置方法。
装置1900还可以包括一个电源组件1926,其用于执行装置1900的电源管理,一个有线或无线网络接口1950,其用于将装置1900连接到网络,和一个输入/输出接口1958。
装置1900可以操作基于存储在存储器1932的操作系统,例如WindowsServerTM,MacOSXTM,UnixTM,LinuxTM,FreeBSDTM或类似。
在示例性实施例中,智能场景配置装置1900可以被一个或多个应用专用集成电路(ASIC)、数字信号处理器(DSP)、数字信号处理设备(DSPD)、可编程逻辑器件(PLD)、现场可编程门阵列(FPGA)、控制器、微控制器、微处理器或其他电子元件实现,用于执行上述方法。
在示例性实施例中,还提供了一种包括指令的非临时性计算机可读存储介质,例如包括指令的存储器1932,上述指令可由智能场景配置装置1900的处理组件1922执行以完成上述方法。例如,所述非临时性计算机可读存储介质可以是ROM、随机存取存储器(RAM)、CD-ROM、磁带、软盘和光数据存储设备等。
一种非临时性计算机可读存储介质,当所述存储介质中的指令由智能场景配置装置1900的的处理组件执行时,使得智能场景配置装置1900能够执行一种信息发布方法,该方法包括:
获取第一设备和第二设备之间的信号强度信息;
根据上述信号强度信息、第一设备的标识、第二设备的标识以及预设的联动关系集合生成智能场景,其中,上述联动关系集合包括:至少一个设备的标识,以及每个设备与可建立智能连接的设备之间的关联关系,上述智能场景包括执行条件和执行动作;
向终端推送上述智能场景,以使得终端在确定满足上述执行条件时,执行上述执行动作。
上述根据上述信号强度信息、第一设备的标识、第二设备的标识以及预设的联动关系集合生成智能场景,包括:
若上述信号强度信息满足预设阈值,并且在上述预设的联动关系集合中包括第一设备和第二设备之间的关联关系,则生成第一设备和第二设备之间的智能场景。
上述获取第一设备和第二设备之间的信号强度信息,包括:
向第一设备发送信号探测指示信息,该信号探测指示信息用于触发第一设备广播信号探测信息;
接收第二设备上报的信号探测响应,其中,该信号探测响应为第二设备对第一设备广播的信号探测信息的响应;
根据上述信号探测响应确定第一设备和第二设备之间的信号强度信息。
上述获取第一设备和第二设备之间的信号强度信息,包括:
向第一设备和第二设备发送信号探测指示信息,该信号探测指示信息用于触发第一设备广播第一信号探测信息、以及触发第二设备广播第二信号探测信息;
接收第一设备上报的第一信号探测响应,以及第二设备上报的第二信号探测响应,其中,上述第一信号探测响应为第一设备对上述第二信号探测信息的响应,上述第二信号探测响应为第二设备对上述第一信号探测信息的响应;
根据上述第一信号探测响应以及上述第二信号探测响应确定第一设备和第二设备之间的信号强度信息。
该方法还包括:
建立上述联动关系集合。
上述建立上述联动关系集合,包括:
获取多个设备的标识;
根据上述多个设备的标识,将上述多个设备划分为多个类型,每个类型包括至少一个上述设备,且每个类型中的设备之间不存在智能关联关系;
根据预设的类型互连关系,在每个类型中的各设备与其它类型中可建立智能关联关系的设备之间建立关联关系,并生成上述联动关系集合。
第一设备为感应检测设备,第二设备为智能家居设备。
本领域技术人员在考虑说明书及实践这里公开的发明后,将容易想到本发明的其它实施方案。本申请旨在涵盖本发明的任何变型、用途或者适应性变化,这些变型、用途或者适应性变化遵循本发明的一般性原理并包括本公开未公开的本技术领域中的公知常识或惯用技术手段。说明书和实施例仅被视为示例性的,本发明的真正范围和精神由下面的权利要求指出。
应当理解的是,本发明并不局限于上面已经描述并在附图中示出的精确结构,并且可以在不脱离其范围进行各种修改和改变。本发明的范围仅由所附的权利要求来限制。
Claims (15)
1.一种智能场景配置方法,其特征在于,包括:
获取第一设备和第二设备之间的信号强度信息;
根据所述信号强度信息、所述第一设备的标识、所述第二设备的标识以及预设的联动关系集合生成智能场景,其中,所述联动关系集合包括:至少一个设备的标识,以及每个设备与可建立智能连接的设备之间的关联关系,所述智能场景包括执行条件和执行动作;
向终端推送所述智能场景,以使得所述终端在确定满足所述执行条件时,执行所述执行动作。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述根据所述信号强度信息、所述第一设备的标识、所述第二设备的标识以及预设的联动关系集合生成智能场景,包括:
若所述信号强度信息满足预设阈值,并且在所述预设的联动关系集合中包括所述第一设备和所述第二设备之间的关联关系,则生成所述第一设备和所述第二设备之间的智能场景。
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述获取第一设备和第二设备之间的信号强度信息,包括:
向所述第一设备发送信号探测指示信息,所述信号探测指示信息用于触发所述第一设备广播信号探测信息;
接收所述第二设备上报的信号探测响应,其中,所述信号探测响应为所述第二设备对所述第一设备广播的所述信号探测信息的响应;
根据所述信号探测响应确定所述第一设备和所述第二设备之间的信号强度信息。
4.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述获取第一设备和第二设备之间的信号强度信息,包括:
向所述第一设备和所述第二设备发送信号探测指示信息,所述信号探测指示信息用于触发所述第一设备广播第一信号探测信息、以及触发所述第二设备广播第二信号探测信息;
接收所述第一设备上报的第一信号探测响应,以及第二设备上报的第二信号探测响应,其中,所述第一信号探测响应为所述第一设备对所述第二信号探测信息的响应,所述第二信号探测响应为所述第二设备对所述第一信号探测信息的响应;
根据所述第一信号探测响应以及所述第二信号探测响应确定所述第一设备和所述第二设备之间的信号强度信息。
5.根据权利要求1至4任一项所述的方法,其特征在于,还包括:
建立所述联动关系集合。
6.根据权利要求5所述的方法,其特征在于,所述建立所述联动关系集合,包括:
获取多个设备的标识;
根据所述多个设备的标识,将所述多个设备划分为多个类型,每个类型包括至少一个所述设备,且每个类型中的设备之间不存在智能关联关系;
根据预设的类型互连关系,在每个类型中的各设备与其它类型中可建立智能关联关系的设备之间建立关联关系,并生成所述联动关系集合。
7.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述第一设备为感应检测设备,所述第二设备为智能家居设备。
8.一种智能场景配置装置,其特征在于,包括:获取模块、生成模块、推送模块;
所述获取模块,被配置为获取第一设备和第二设备之间的信号强度信息;
所述生成模块,被配置为根据所述获取模块获取到的所述信号强度信息、所述第一设备的标识、所述第二设备的标识以及预设的联动关系集合生成智能场景,其中,所述联动关系集合包括:至少一个设备的标识,以及每个设备与可建立智能连接的设备之间的关联关系,所述智能场景包括执行条件和执行动作;
所述推送模块,被配置为向终端推送所述生成模块生成的所述智能场景,以使得所述终端在确定满足所述执行条件时,执行所述执行动作。
9.根据权利要求8所述的智能场景配置装置,其特征在于,所述生成模块,被配置为若所述信号强度信息满足预设阈值,并且在所述预设的联动关系集合中包括所述第一设备和所述第二设备之间的关联关系,则生成所述第一设备和所述第二设备之间的智能场景。
10.根据权利要求8所述的智能场景配置装置,其特征在于,所述获取模块包括:第一发送单元、第一接收单元、第一确定单元:
所述第一发送单元,被配置为向所述第一设备发送信号探测指示信息,所述信号探测指示信息用于触发所述第一设备广播信号探测信息;
所述第一接收单元,被配置为接收所述第二设备针对所述第一发送单元发送的所述信号探测指示信息所上报的信号探测响应,其中,所述信号探测响应为所述第二设备对所述第一设备广播的所述信号探测信息的响应;
所述第一确定单元,被配置为根据所述第一接收单元接收的所述信号探测响应确定所述第一设备和所述第二设备之间的信号强度信息。
11.根据权利要求8所述的智能场景配置装置,其特征在于,所述获取模块包括:第二发送单元、第二接收单元、第二确定单元;
所述第二发送单元,被配置为向所述第一设备和所述第二设备发送信号探测指示信息,所述信号探测指示信息用于触发所述第一设备广播第一信号探测信息、以及触发所述第二设备广播第二信号探测信息;
所述第二接收单元,被配置为接收所述第一设备针对所述第二发送单元发送的所述信号探测指示信息所上报的第一信号探测响应,以及第二设备针对所述第二发送单元发送的所述信号探测指示信息所上报的第二信号探测响应,其中,所述第一信号探测响应为所述第一设备对所述第二信号探测信息的响应,所述第二信号探测响应为所述第二设备对所述第一信号探测信息的响应;
所述第二确定单元,被配置为根据所述第二接收单元接收的所述第一信号探测响应以及所述接收单元接收的所述第二信号探测响应确定所述第一设备和所述第二设备之间的信号强度信息。
12.根据权利要求8至11所述的智能场景配置装置,其特征在于,所述装置还包括:建立模块;
所述建立模块,被配置为建立所述联动关系集合。
13.根据权利要求12所述的智能场景配置装置,其特征在于,所述建立模块包括:获取单元、划分单元、建立单元;
所述获取单元,被配置为获取多个设备的标识;
所述划分单元,被配置为根据所述获取单元获取的所述多个设备的标识,将所述多个设备划分为多个类型,每个类型包括至少一个所述设备,且每个类型中的设备之间不存在智能关联关系;
所述建立单元,被配置为根据预设的类型互连关系,在所述划分单元划分的每个所述类型中的各设备与所述划分单元划分的其他所述类型中可建立智能关联关系的设备之间建立关联关系,并生成所述联动关系集合。
14.根据权利要求8所述的智能场景配置装置,其特征在于,所述第一设备为感应检测设备,所述第二设备为智能家居设备。
15.一种服务器,其特征在于,包括:
处理器;
用于存储处理器可执行指令的存储器;
其中,所述处理器被配置为:
获取第一设备和第二设备之间的信号强度信息;
根据所述信号强度信息、所述第一设备的标识、所述第二设备的标识以及预设的联动关系集合生成智能场景,其中,所述联动关系集合包括:至少一个设备的标识,以及每个设备与可建立智能连接的设备之间的关联关系,所述智能场景包括执行条件和执行动作;
向终端推送所述智能场景,以使得所述终端在确定满足所述执行条件时,执行所述执行动作。
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